МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ МЕТОДОМ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ MATLAB

Авторы

 

 Тошходжаева М.И.кандидат технических наук, старший преподаватель, кафедра «Электроснабжение и автоматика», Политехнический институт Таджикского технического университета, г. Худжанд; Республика Таджикистан, shukrona14_01_2011@mail.ru

 

Аннотация

 

 В статье произведен анализ устойчивости электроэнергетической системы с распределенной генерацией методом имитационного моделирования в среде Matlab. В качестве параметров устойчивости систем электроснабжения принято напряжение в узловых точках. Определены сложности работы систем противоаварийной автоматики по сравнению с централизованной системой электроснабжения. Изложены основные принципы обеспечения устойчивости электроэнергетической системы с распределенной генерацией для потребителей электроэнергии, нагрузка которых не меняется в течение времени, к ним относятся предприятия горнодобывающей промышленности, сталеплавильные печи и шахты по добыче угля. Приведено описание системы электроснабжения промышленного района. Представлены результаты моделирования системы электроснабжения в среде Matlab. В модели представлены основные оборудования системы электроснабжения региона, комплект контрольно-измерительных приборов для контроля изменения электрических и механических параметров на зажиме основного генератора. Выявлен основной параметр, характеризующий устойчивость системы электроснабжения, изменения угла фазового сдвига между ЭДС-ом генератора и напряжением сети. Определены по графику время переходного процесса при пуске основного генератора, время окончания переходного процесса и разница углов между ЭДС-ом генератора и напряжением сети.

 

Ключевые слова

 

модель, электроэнергетическая система, распределенная генерация, устойчивость, электрический ток, генератор

 

Список использованной литературы

 

  1. Бийгазиева К.Ж., Суеркулов М.А. Способы обеспечения статической устойчивости систем электроснабжения //Наука и инновационные технологии. – 2016. – №. 1. – С. 82-85.
  2. Буланова О.В. и др. Анализ переходных режимов систем электроснабжения промышленных предприятий, имеющих в своем составе объекты малой энергетики //Промышленная энергетика. – 2010. – №. 4. – С. 22-28.
  3. Горячев В.Я., Елинов Д.А., Кудашев А.В. Анализ устойчивости энергетической системы путем имитационного моделирования в среде Matlab //Труды Международного симпозиума «Надежность и качество». – 2008. – Т. 1.
  4. Малафеев А.В. и др. Анализ статической устойчивости синхронных генераторов //Главный энергетик. – 2013. – №. 7. – С. 17-25.
  5. Соснина Е.Н., Шалухо А.В., Липужин И.А. Исследования устойчивости изолированных систем электроснабжения с ветро-дизельными электростанциями //Пром-Инжиниринг. – 2016. – С. 280-285.
  6. Tanaka T., YAMASAKI M. Simulation analysis of AC power supply system stability //IEICE transactions on communications. – 2004. – Т. 87. – №. 12. – С. 3465-3470.

 

 

Дата публикация

2023-10-27